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割杭壁の設計・施工技術

セカント杭壁は、基礎ピットの杭囲いの形式です。鉄筋コンクリート杭と無筋コンクリート杭を切断して閉塞し、互いに噛み合う杭壁を形成するように杭を配置します。杭と杭の間でせん断力をある程度伝達することができ、土を保持しながら止水の役割を効果的に果たすことができ、地下水位が高い場所や敷地が狭い場所での使用に適しています。
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割杭壁の設計

理論的には、隣接する無筋コンクリート杭と鉄筋コンクリート杭が連動して壁を形成するため、杭壁に応力が加わって変形すると、無筋コンクリート杭と鉄筋コンクリート杭が共同効果を発揮します。鉄筋コンクリート杭の場合、無筋コンクリート杭の存在により曲げ剛性が増加しますが、経験的には等価剛性法による計算が可能です。

しかし、実際のプロジェクトの研究では、掘削底部に亀裂が発生しており、無筋コンクリート杭の剛性への寄与率はわずか 15% 程度であることが示されています。したがって、曲げモーメントが大きい場合、無筋コンクリート杭の剛性は考慮できません。曲げモーメントが小さい場合、杭列の変形を計算する際に無筋コンクリート杭の剛性寄与を適切に考慮することができ、鉄筋コンクリート杭の剛性に剛性向上係数1.1~1.2を乗じることができます。

割杭壁の施工

平杭はあらかじめ超遅延コンクリートを打設しておきます。無筋コンクリート杭の初期打設前に、ケーシングドリルの切断能力により、隣接する無筋コンクリート杭のコンクリート交差部を切断し、肉杭を打設して隣接する杭の閉塞を実現する。

シングルセカントパイル壁の建設プロセスは次のとおりです。

(a) ガードドリルの設置:位置決めガイド壁に十分な強度がある場合、クレーンを使用してドリルを所定の位置に移動し、メインホストパイプホルダーの中心がガイド壁の穴の中心に位置するようにします。

(b) 単杭穴形成:保護筒の第 1 セクション(深さ 1.5m ~ 2.5m)の押圧により、アークバケットが保護筒から土を取り出し、最初の杭穴まで押し下げ続けながら土を掴みます。シリンダー部を完全に圧入(通常はシリンダーの接続を容易にするために地面から1m~2m程度残す)して垂直を検出します。試験に合格した後、2 番目の保護シリンダーが接続され、圧力が設計杭底高に達するまでサイクルが繰り返されます。

(c) 鋼製ケージの吊り上げ: 杭 B の場合、穴検査の合格後に補強ケージを設置する必要があります。この時点で、鉄筋ケージの高さは正しいはずです。
(d) コンクリート注入:穴内に水がある場合は、水中コンクリート注入法を使用する必要があります。穴に水がない場合は、乾式穴灌流法を使用し、振動に注意してください。

(e) 杭へのドラムの引き込み: コンクリートを注入する間、保護シリンダーを引き出し、保護ドラムの底部がコンクリート表面から 2.5m 以上下にあるように注意してください。

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杭列の構築プロセスは次のとおりです。

咬合杭の列の場合、施工プロセスは A1→A2→B1→A3→B2→A4→B3 などとなります。

具体的な主要指標:

杭 A のコンクリート遅延時間の決定は、杭 A と杭 B の 1 本の杭の形成に必要な時間 t を決定した後、次の式に従って杭 A のコンクリート遅延時間を計算する必要があります。

T=3t+K

計算式: K — 予備時間、通常は 1.5t。

杭Bの穴形成過程において、杭Aのコンクリートは完全に固化しておらず、流動状態にあるため、杭Aと杭Bの交差部から杭Bの穴に突入し、「杭B」が形成されることがあります。パイプサージ」。克服策は次のとおりです。

(a) 杭 A のコンクリートの傾きを 14cm 未満に制御する。

(b) ケーシングは、穴の底から 1.5 メートル以上下に挿入すること。

(c) 杭Aのコンクリート上面が沈下するかどうかをリアルタイムに観察する。沈下が確認された場合は、直ちに杭Bの掘削を中止し、保護シリンダーを可能な限り押し下げながら、「パイプサージ」がなくなるまで杭B内に土または水を注入してください(杭Aのコンクリート圧力と釣り合います)。止まった。

その他の対策:

地下の障害物に遭遇した場合、セカントパイル壁は鋼製ケーシングを採用しているため、環境が安全であると判断された場合、オペレーターは穴を持ち上げて障害物を取り除くことができます。
杭ケーシングを上方に引き抜く際に、設置した鋼製ケージを引き取ることが可能です。防止策としては、柱 B のコンクリート骨材の粒径を小さくするか、それよりわずかに小さい薄い鋼板を鋼製ケージの底部に溶接して浮き上がり防止能力を高めることができます。

セカント杭壁の建設中は、無筋コンクリート杭の遅い凝結時間の制御を考慮するだけでなく、隣接する無筋コンクリート杭と鉄筋コンクリート杭の施工時間の配置に注意を払うだけでなく、杭の垂直度も制御する必要があります。コンクリート杭の強度が過度に増大し、鉄筋コンクリート杭が施工できなくなることを防止するため、杭を設置する。あるいは、完成した無筋コンクリート杭の直角度の偏差が大きく、鉄筋コンクリート杭との接着効果が不十分な状況が発生し、基礎ピットの漏水さえも止水できず、破壊する可能性があります。したがって、セカント杭壁の建設には合理的な取り決めがなされ、円滑な建設を促進するために建設記録が作成される必要がある。設計および関連仕様の要件を満たすように閉塞杭の穴形成精度を制御するには、穴形成精度の全プロセス制御を採用する必要があります。杭成型機に2本のラインコラムを掛けて南北・東西保護筒の外壁の直角度を管理し、2台の傾斜計で穴の直角度を検査することができます。ずれが見つかった場合は、適時に修正と調整を行う必要があります。

フルケーシングセカント杭壁の施工においても、地中連続壁の施工と同様に、杭への掘削前にガイドウォールを作製する必要があります。これにより、掘削された閉塞杭の平面位置の制御が満足され、建設機械用のプラットフォームは穴の崩壊を防ぎ、割杭壁の杭ケーシングが直立していることを確認し、フルケーシングドリルのスムーズな操作を確保します。ガイドウォールの建設要件は、地下連続壁の関連要件の中に見ることができます。

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投稿日時: 2023 年 11 月 17 日